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腾讯腾讯广告-生成式推荐大模型 -LLM 算法工程师

社招全职2年以上腾讯广告技术地点:北京状态:招聘

任职要求


1.精通 PythonC++ 等编程语言,熟练使用 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架;
2.对广告推荐场景有一定了解,能快速理解业务需求并转化…
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工作职责


1.广告推荐大模型的训练学习:负责广告推荐大模型优化的能力,优化方式包括不限于训练数据、训练框架、模型结构等角度;
2.广告推荐大模型新的应用方法的探索突破:负责广告推荐大模型在当前广告系统中的融入并获取正向收益;
3.广告推荐大模型的前沿工作探索:负责跟进AI学术界和工业界的最新动态,并能提出创新点提升团队技术影响力。
包括英文材料
Python+
C+++
TensorFlow+
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社招3年以上

1. 负责设计和落地Session实时意图感知的AI导购方案,包括但不限于用户多模态异构行为序列的意图分析能力、推理能力、大模型在线推理加速能力,实现不同需求状态下的最优决策学习,提升大模型推词体验和效率。 2. 深入理解电商用户需求,负责通过定义分类目决策属性、构建多模态商品理解知识库、建设个性化AI对比总结能力等方式,提升用户在实际购物过程中多商品对比挑选决策效率,打造标品和非标品下的购物指南体验。 3. 持续跟进LLM/MLLM方向的前沿进展,将各方向的SOTA能力集成到模型底座上,提升下游任务效果,打造团队的技术先进性。

更新于 2026-02-09杭州
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更新于 2026-03-31杭州
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实习高德研究型实习生

职位描述 你将加入高德地图核心算法团队,在算法专家的指导下探索大模型(LLM/多模态)与推荐系统的深度结合。你将有机会接触亿级用户规模的真实业务场景,参与从前沿技术研究到工程落地的全过程。 你将参与或负责以下工作内容(包括但不限于): 1.用户兴趣预测:基于生成式大模型解析用户行为与商品/内容语义,构建⽤户需求预测模型,提升推荐场景的转化与⽤户体验; 2.端到端⽣成式链路:探索端到端生成式范式,替代传统多阶段漏斗链路流程,基于强化学习融合业务逻辑,建设出具备⾼效scaling能力的生成式算法新链路; 3.重排范式创新:借鉴生成式大模型技术构建生成式重排创新范式,通过Reward model + 强化学习实现端到端序列整体生态价值建模; 4.深入研究和理解大模型预训练、微调与强化学习技术,结合搜推业务目标持续优化模型效果。

更新于 2026-01-06北京
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实习阿里巴巴研究型实

1. 跟进和研发大规模语言模型(LLM)的预训练、持续训练、SFT、RLHF 等技术。 2. 研发基于大模型的生成式召回、广告点击率预估、用户搜索词理解等下游应用。 3. 结合以上方向的探索和研究,撰写发表论文,和业界、学术界保持良好的交流。

更新于 2026-03-20北京